裝卸鶴管中氣阻產(chǎn)生的原因及預(yù)防措施
了解國內(nèi)鐵路卸油的實(shí)際情況可以發(fā)現(xiàn),在氣溫較高的時(shí)候卸油極易產(chǎn)生氣阻現(xiàn)象,阻礙卸油工作的進(jìn)行。針對(duì)這一問題,研究氣阻產(chǎn)生機(jī)理,提出相應(yīng)的預(yù)防措施。
1現(xiàn)狀
當(dāng)前,我國鐵路裝卸油系統(tǒng)根據(jù)卸油位置的不同可分為兩種:一是從罐車上方進(jìn)行卸油,二是從罐車下方進(jìn)行卸油。鐵路上部卸油作業(yè)時(shí),從罐車上部將裝卸鶴管插入油品中,通過泵或者虹吸自流卸油。鐵路下部卸油作業(yè)時(shí),裝卸油管與罐車下部卸油器相連,同樣通過泵或者自流把油料卸下。同時(shí),下部卸油由于不需要真空引流,所以不會(huì)出現(xiàn)氣阻斷流的現(xiàn)象。但由于鐵路輸送的大多數(shù)為輕油,而輕油罐車不設(shè)下泄器。所以,在我國,鐵路輸油卸油的選方法為上部卸油,即利用裝卸鶴管,從油罐車上部用泵或虹吸自流的方法卸油,當(dāng)裝卸鶴管內(nèi)產(chǎn)生氣阻現(xiàn)象后,影響油品正常轉(zhuǎn)輸,工作時(shí)間變長,且油料揮發(fā)帶來的損耗增大,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐捎推窋嗔鞫鵁o法進(jìn)行正常的卸油操作。在油庫的日常工作以及鐵路運(yùn)輸過程中,氣阻現(xiàn)象的發(fā)生阻礙了工作的正常運(yùn)行,油品斷流還存在一定的危險(xiǎn)成分,可能導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。因此,在鐵路油品運(yùn)輸、接卸工作中,預(yù)防氣阻的產(chǎn)生十分有必要。
2裝卸鶴管
2.1裝卸鶴管定義
裝卸鶴管是鐵路油罐車上部裝卸油品的用設(shè)備,主要由固定立管、水平管、垂直管、旋轉(zhuǎn)接頭和力矩平衡裝置等組成。它采用旋轉(zhuǎn)接頭與剛性管道及彎頭,避免了老式軟管易老化、易泄露等缺點(diǎn),成為鐵路油罐車與棧橋儲(chǔ)運(yùn)管線之間的連接設(shè)備,具有很高的靈活性、安全性,且使用壽命很長。
2.2常用裝卸鶴管類型
2.2.1氣動(dòng)密閉裝車裝卸鶴管
此類裝卸鶴管的操作動(dòng)力為壓縮空氣,操作輕松靈活,裝車時(shí)揮發(fā)性油氣可通過氣相管收集,減少對(duì)環(huán)境的污染,且配備氣控系統(tǒng),可杜絕跑油事故。
2.2.2氣動(dòng)潛油泵卸油裝卸鶴管
它可以較好地解決夏季由于高溫產(chǎn)生氣阻導(dǎo)致卸油困難的問題,但其安全性不如液壓潛油泵高。
2.2.3鐵路油罐車防溢裝油裝卸鶴管
它有一級(jí)防溢和二級(jí)防溢兩種類型,大的優(yōu)點(diǎn)是可以避免油罐車跑冒油和人員誤操作。
2.2.4液動(dòng)潛油泵卸油裝卸鶴管
它可以較好地解決卸油作業(yè)易產(chǎn)生氣阻問題,且安全性比氣動(dòng)潛油泵好。
2.2.5下部裝卸油裝卸鶴管
鐵路油罐車下部卸油裝卸鶴管由法蘭接口、回轉(zhuǎn)器、內(nèi)臂、平衡器、外臂、支承彈簧、快速接頭等組成,能適應(yīng)各種不同類型油罐車編組的需要。
3裝卸鶴管氣阻
3.1氣阻的產(chǎn)生機(jī)理
油料在油品運(yùn)輸、接卸過程中會(huì)有空氣混入,而空氣的溶解度受溫度和大氣壓的影響,溫度高、壓力大,溶解度也隨之增大。當(dāng)在卸油過程中,卸油溫度下的大氣壓壓力高于裝卸鶴管中一點(diǎn)(一般式裝卸鶴管的高點(diǎn))的剩余壓力時(shí),溶解度發(fā)生改變,空氣會(huì)從油品中重新析出,在裝卸鶴管的某一點(diǎn)聚集成一個(gè)氣泡。另外,由于此時(shí)該溫度下的大氣壓高于裝卸鶴管中剩余壓力,油品將繼續(xù)蒸發(fā),當(dāng)該溫度下油品的飽和蒸汽壓高于裝卸鶴管的剩余壓力時(shí),油品蒸發(fā)會(huì)更加劇烈。這樣油品中溶解又被析出的空氣、輸送過程中夾帶的空氣、以及蒸發(fā)的油品蒸氣聚集在裝卸鶴管的高點(diǎn)形成氣袋,造成氣阻現(xiàn)象,妨礙卸油的正常進(jìn)行。卸油工藝設(shè)備如圖1所示:
圖一卸油工藝設(shè)備圖
圖1中的C點(diǎn)是裝卸鶴管中容易產(chǎn)生氣阻的地方,由上述原理可知,要防止在卸油過程中C點(diǎn)產(chǎn)生氣阻必需要使C點(diǎn)的剩余壓力大于該條件下油品的飽和蒸氣壓。即Hsy>Hy式中:Hsy——裝卸鶴管中C點(diǎn)的剩余壓力,m液柱;Hy——某溫度下的油品的飽和蒸氣壓力,m液柱。Hsy還可以表示成:(2)式中:Ha——某溫度下的大氣壓,m液柱;ΔZ——油罐車右邊到C點(diǎn)的標(biāo)高,m;h——裝卸鶴管吸入口到C點(diǎn)間的水力摩阻損失;Vc——C點(diǎn)的流速,m/s式(1)是理想狀態(tài)下得出的理論結(jié)果,現(xiàn)實(shí)情況下,產(chǎn)生氣阻的原因較多、情況也較為復(fù)雜,裝卸鶴管自身的密封性能以及油品的組成差異都會(huì)引發(fā)氣阻的變化。因?yàn)橛衅,所以引入偏差系?shù),對(duì)式(1)進(jìn)行修正:ΔH一般取2-2.4m油柱。
3.2產(chǎn)生氣阻的因素
3.2.1油品的自身性質(zhì)
同等狀態(tài)下,輕質(zhì)油品飽和蒸氣壓比重質(zhì)油品飽和蒸氣壓高,這種性質(zhì)會(huì)使運(yùn)輸輕質(zhì)油品的裝卸鶴管入口處的汽化壓力高于該處的低液流壓力,從而產(chǎn)生一定量的氣泡,而氣泡的產(chǎn)生就是氣阻現(xiàn)象發(fā)生的原因之一。此外,同等情況下輕質(zhì)油品的蒸發(fā)速率相較于重質(zhì)油品更快,蒸發(fā)損耗更大,導(dǎo)致蒸發(fā)的油品氣體體積更大。這些產(chǎn)生的氣泡與蒸發(fā)的油蒸氣以及油品輸送中攜帶的空氣聚集并在裝卸鶴管的某一點(diǎn)(一般是管道的高點(diǎn))集中,形成氣阻,導(dǎo)致斷流。
3.2.2裝卸鶴管的安裝高度及自身結(jié)構(gòu)
裝卸鶴管安裝高度過高、管徑過細(xì)都會(huì)使油品到達(dá)管道高點(diǎn)時(shí)的高剩余壓力不足,因?yàn)楦叨茸兏吆凸軓阶兗?xì)都會(huì)使沿程摩阻變大,裝卸鶴管高點(diǎn)剩余壓力不足會(huì)有氣泡產(chǎn)生,且若低于該情況下油品的飽和蒸氣壓,就可能會(huì)引發(fā)氣阻。
3.2.3槽車內(nèi)油溫分布不均勻
鐵路常用的卸油辦法是把裝卸鶴管與槽車下端相連,使油品從下往上卸出。而油溫的分布規(guī)律恰好是從下及上油溫不斷升高。因?yàn)檫@樣的油溫分布特性,使得到了卸油的后期,罐車上部溫度較高油品伴隨著底部油品的卸出而下降至底部,由于位能降低,溫度較高油品容易在裝卸鶴管當(dāng)中發(fā)生汽化,氣袋增加,流量減小,增加氣阻形成的可能性。
3.3氣阻的危害
氣阻不是一下子在管道中產(chǎn)生的,隨著不利因素的積聚,油溫高,卸油環(huán)境溫度高,卸油過程中不斷降低的油品位能,導(dǎo)致在某一時(shí)刻、某一點(diǎn),油品的剩余壓力小于該油品飽和蒸氣壓,終形成氣阻斷流,而氣阻將帶來一系列問題:工作時(shí)間延長,工作人員工作量變大等。
4裝卸鶴管氣阻的預(yù)防措施
4.1改變裝卸鶴管結(jié)構(gòu)
4.1.1改變鐵路裝卸鶴管的結(jié)構(gòu)形式
目前采用的鐵路裝卸鶴管突出的問題是彎頭數(shù)量多、活動(dòng)接頭處漏氣點(diǎn)多,立管比較高,作業(yè)范圍受“龍頭”編組的影響,經(jīng)常需要移動(dòng)罐車位置保證對(duì)位作業(yè)。在實(shí)驗(yàn)過程中,我們發(fā)現(xiàn)利用軟管可以很好地解決兩個(gè)問題——一是裝卸鶴管長度減小,沿程摩阻減少;二是裝卸鶴管安裝高度降低,有效降低了氣阻發(fā)生的概率,且活動(dòng)接頭少,漏氣點(diǎn)少。目前卸油工藝中,也會(huì)在集油管附近備用一根應(yīng)急輸油膠管,在發(fā)生氣阻時(shí),臨時(shí)采用膠管卸油的方式。但膠管無法代替金屬管的大原因是膠管老化、腐蝕速度過快,而且不易被發(fā)現(xiàn),一旦有滲漏點(diǎn)出現(xiàn)而未被察覺,造成的后果是極其嚴(yán)重的。所以,如果可以設(shè)計(jì)出金屬軟管代替?zhèn)鹘y(tǒng)裝卸鶴管,對(duì)氣阻的克服應(yīng)該是非常有利的。
4.1.2增大卸油裝卸鶴管的管徑
裝卸鶴管常用管徑易產(chǎn)生較大的阻力,若可以增大裝卸鶴管直徑,那么裝卸鶴管阻力相對(duì)可以降低許多。但是管徑的增大使得制作工藝更為復(fù)雜,且對(duì)工藝本身要求更高,操作難度加大。所以要結(jié)合工藝要求及操作困難程度合理增大鐵路裝卸鶴管的直徑。
4.2降溫法卸油
當(dāng)前普遍使用的降溫法有晚間卸油,淋水降溫,回沖冷油等。晚間卸油在一定程度上可以控制氣阻的產(chǎn)生,但同時(shí)增加了卸油時(shí)間,與鐵路調(diào)度產(chǎn)生矛盾,同時(shí)加大了員工的工作強(qiáng)度。淋水降溫法需要耗費(fèi)大量水資源,同時(shí)易對(duì)罐車罐體表面產(chǎn)生腐蝕。另外,長時(shí)間淋水對(duì)鐵路路基的穩(wěn)定將產(chǎn)生不利影響。
4.3潛油泵卸油工藝
4.3.1液動(dòng)潛油泵
其本質(zhì)是完成從電能到機(jī)械能到液壓能再回到機(jī)械能的一系列能量轉(zhuǎn)化,利用液壓站將所需能量傳達(dá)到罐車?yán)铩?br style="FONT-FAMILY: ">
4.3.2電動(dòng)潛油泵
采用電動(dòng)潛油泵取代常規(guī)裝卸鶴管,可以有效降低檢修和維護(hù)頻率,增加使用年限,大大降低成本,減少了污染環(huán)境的可能性,且密封性好不易造成泄露,能耗降低為液動(dòng)潛油泵的33%使其綜合成本低。
4.4低氣壓卸油工藝
該工藝就是將罐車密閉,通過壓縮空氣或惰性氣體,對(duì)液面施加一定壓力以提高大氣壓,從而提高管道各點(diǎn)的剩余壓力。
4.5分層卸油工藝
分層卸油工藝是指上部油品上卸,下部油品下卸,盡可能降低氣阻產(chǎn)生的可能性。要實(shí)現(xiàn)分層卸油工藝,其關(guān)鍵是應(yīng)設(shè)計(jì)出一種浮力大、局部損失小的浮筒,同時(shí)要求浮筒與裝卸鶴管起伏靈活,隨著液位的下降,裝卸鶴管也逐漸下降,后卸下罐車底部油溫較低的油品,由此達(dá)到分層卸油克服氣阻的目的。
目前,各種克服氣阻的方法很多,如利用潛油泵卸油、加壓卸油、分層卸油、降溫法卸油等等,但都還在實(shí)驗(yàn)研究中。目前較為普遍使用的方法是采用液動(dòng)潛油泵。